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第二章醫(yī)學(xué)圖像的成第二章醫(yī)學(xué)圖像的成像模概 概電磁波譜及其用于醫(yī)學(xué)成像的波頻率射紫外X射音紅外可見(jiàn)γ射
100
0.01
波長(zhǎng)使用的頻超長(zhǎng)中短超微亞長(zhǎng)波波波短使用的頻波醫(yī)學(xué)成CT成
X線成
醫(yī)學(xué)圖成
紅外微波成 成
分子成光學(xué)顯微1590年:光學(xué)顯微鏡-荷蘭眼鏡制造商RobertHooke X射 1901年 NMR現(xiàn) 發(fā)明MRI中Fourier重建方法的Ernst獲1991 化學(xué)Hounsfield和Cormack因發(fā)明CT獲得 醫(yī)學(xué)和生理學(xué) 電子顯微鏡和掃描隧道顯微The1986NobelPrizeforPhysicshonoredthreeoftheinventorsoftheelectronandscanningtunnelmicroscopes,ErnstRuska,GerdBinnigandHeinrichRohrer. 醫(yī)學(xué)圖 醫(yī)學(xué)圖 第二章醫(yī)學(xué)圖像的成像模一、光學(xué)成常規(guī)光學(xué)成熒光(或生物發(fā)光)成技術(shù)性 一、光學(xué)成常規(guī)光學(xué)成OD
lnII0
I0ln常規(guī)光學(xué)成熒光(或生物發(fā)光)成熒光成熒光成熒光成Fura-2+探針PF1光學(xué)成像的一般技術(shù)性一般采用CCD檢第二章醫(yī)學(xué)圖像的成像模二、X線及X-CT成成像原圖像信 第二章醫(yī)學(xué)圖像的成像模二、X線及X-CT成成像原X射線
I
e0ed檢測(cè)ICT影像的像素由什么來(lái)決定d檢測(cè)II為穿過(guò)某一物質(zhì)后的XI0為射入該物質(zhì)之前的Xμ為該物質(zhì)的吸收系數(shù)(不同物質(zhì)的μ由物質(zhì)的物理特性決定);d為該物質(zhì)的厚度由由該像素對(duì)X射線的衰減系數(shù)μ來(lái)決高多少白灰黑由投影重建的圖由投影重建的圖體素像素影像的像素如何 通過(guò)線方向上的衰減系數(shù)μ值,來(lái)計(jì)算各像素的衰減系數(shù)值 直接矩陣求解1逐次近似法(迭代法 1總和法(逆投影總和法(逆投影卷積反投影34CT投影重圖像信CT值與吸收系數(shù)水的CT值為1,空氣為CTnumber
wwCT值與吸收系數(shù)二、X線及X-CT成一般技術(shù)性對(duì)密度相差不大的組織 區(qū)分能力不第二章醫(yī)學(xué)圖像的成像模 成像原圖像信第二章醫(yī)學(xué)圖像的成像模三、 成成像原三、 成圖像信同一組織在不同生理或病理狀態(tài)的胰順磁性、MRI的一般技術(shù)性分子成像時(shí),高于X-CT、低于核素和光學(xué)成空間分辨率:稍遜于X-CT,高于其第二章醫(yī)學(xué)圖像的成像模 四、B型超聲成成像原圖像信一般技術(shù)性第二章醫(yī)學(xué)圖像的成像模四、B型超聲成成像原圖像信圖像信介密度聲特征阻(X105,瑞利空水血軟組肌骨脂一般技術(shù)性空間分辨率:高,可達(dá)角度分辨率(angular軸向分辨率(axial第二章醫(yī)學(xué)圖像的成像模 成像原圖像信一般技術(shù)性第二章醫(yī)學(xué)圖像的成像模五、核素成成像原理ECT:發(fā)射型計(jì)算機(jī)斷層成ECT正電子發(fā)射成像ECT正電子發(fā)射成像SPECT和PET采用的核素不五、核素成圖像信五、核素成一般技術(shù)性總體上講,都較低,PET/CT可以彌相位成像(Phase-contrastimage)-不同分辨率可達(dá)到30-40100μm(普通x射線、CTSR具有更理想的對(duì)比度,但分辨率沒(méi)有明顯差同樣劑量的情況下,更好的圖像質(zhì)Imagesofabreastsamplefrommastectomysurgeryacquiredusingmonochromaticbeamat16keV(A),17keV(B)and18keV(C).Forcomparisontheconventionaldigitalmammography(D)isshown.Thesampl
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